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자기장의 세기의 실험값()의 평균값은 5.956 mT로, 측정한 값인 5.51 mT와는 -8.09%의 오차가, 이론값인 5.37 mT와는 2.534%의 오차가 발생하였다. 이는 실험 환경, 장비와 실험 수행원의 숙련도 등을 감안하면 허용할 수 있는 범위의 오차라고 볼 수 있
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자기장은
┎---------솔레노이드-----------┒
(코일 끝) | || ||| |||| ||||| |||| ||| || | (코일 끝)(|:자기장)
중앙 쪽으로 갈수록 자기장이 촘촘해 지는 위와 같이 분포함을 알 수 있다.
(4) 측정된 자기장(축방향) 값의 이론값에 대한 오차가 존재한다면 어
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다 간편하게 계산 될 수 있다.
암페어의 법칙은 닫힌 경로에 대하여 자기장 에 대한 선적분을 표시한다.(아래와 같이)
이 적분을 계산하면 암페어의 법칙의 일반값을 알 수 있다.
오른쪽 그림은 화면을 뚫고 나오는 길고 곧은 도선을 나타낸
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자기장의 방향과 나침반의 바늘 사이의 각 θ를 측정하여 그래프를 그린다.
④전류 I와 tanθ를 종축으로 그래프를 그린다.
⑤전류 I와 tanθ를 그래프로부터 기울기 K를 구한다.
⑥검류계 상수 G와 환원계수 K로부터 현재의 검류계 위치에서의 지
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자기장의 세기B(0,0)
130G
[사진1. 실험1 시간-각도 그래프]
[사진2. 실험1시간-자기장 그래프]
나. 헬름홀츠코일 간격에 따른 주변 자기장 크기의 변화
1.a>R
코일사이간격:0.13m, 코일의 반지름 :0.057m N=110회 (6.1V 2.7A)
코일외부(왼쪽)
코일 가운데(
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려웠다. 실험하는 데 어려웠던 점은 트렌지스터가 도체에 닿지 않게 유지 하면서 자기장과 수직을 이루게 해야 하는데 그 점이 어려웠던 것 같고 이 때문에 오차가 발생한 것 같다. 그리고 전류 조절 하는 것도 강약의 조절을 통해 정확히 맞
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아 자기장 센서가 들어가게 되면 홀 센서와 원형 도선의 지점들과의 거리가 대칭을 이뤄지지 않게 되어 비오-사바르 법칙을 통해 유도했던 방법들에서의 가정이 깨져 이는 오차에 직결되었다. 두 번째로는 자기장 센서를 움직이는 데 있어서
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자기장 밀도를 측정한다.
(1) 코일을 측정용 판 위에 설치하고 연결선을 이용하여 전원장치와 연결한다. 이때 코일이 직렬로 연결되도록 한다.
(2) 수평 프로브를 양 코일의 중앙에 오도록 설치한다.
(3) 전원 장치와 가우스 메터의 스위치를 켠
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자기장
실험 2) 원형 전류 고리에 의한 자기장
7. 결과에 대한 논의
실험 1) 직선전류에 의한 자기장
첫 번째 실험에서 탐지코일과 도선의 거리를 0.02m로 하고 직선도선의 전류의 세기 를 0.5씩 증가시킬 때 탐지코일에서 측정되는 기전력 으로
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하여 도선에 1의 전류가 흐르도록 한다.
③ S-CA의 Gauss 센서를 솔레노이드 주위로 이동하여, 실험 (1)에서의 나침반의 거리에서 자기장의 새기를 측정한다.
④ 전류를 1.5, 2, 2.5로 증가 시키면서 실험 과정 ②, ③을 반복한다.
[주의] 전류가 4이상
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